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            商業(yè)化落地前夜,智能網(wǎng)聯(lián)汽車如何做好安全保障?

            發(fā)布時間:2020-06-28 13:34

            導(dǎo)讀:智能網(wǎng)聯(lián)汽車不是封閉的個體,作為聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的移動終端,將不斷面臨新的信息安全的威脅和風(fēng)險。


            智能網(wǎng)聯(lián)信息安全正不斷被提上新的議程。

            車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車是時代工業(yè)化與信息化融合的重要方向,對推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革,促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。近些年,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展迅速,已初步形成L2及以上汽車研發(fā)和測試能力。但智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的移動終端,在商業(yè)落地過程中出現(xiàn)了新的問題——安全信任危機。

            工信部提出,在加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)突破的同時,要著力完善安全保障。

            在2020年第四屆世界智能大會-車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展國際高峰論壇上,中國科學(xué)院何積豐院士在關(guān)于《可信人工智能》的主題演講中表示,人工智能和人類社會是一種共生的關(guān)系,多個領(lǐng)域包括智能制造、智能醫(yī)療、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)和國防建設(shè)都與人工智能息息相關(guān)。針對于汽車領(lǐng)域,其認(rèn)為依賴于人工智能技術(shù),人工智能科技的發(fā)展將指引智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來的方向,但在此過程中同樣發(fā)現(xiàn)了一些造成人工智能信任危機的一些問題。

            何積豐院士認(rèn)為,目前有兩類人工智能安全問題,并針對其提出四大對策和面向主動防御的AI網(wǎng)絡(luò)體系,輔助人類做智能決策,達到分析問題、建立模型、模擬決策和質(zhì)量評價的作用。

            第一類是數(shù)據(jù)造成的不安全問題,有三類比較典型的不安全的行為:

            1、數(shù)據(jù)隱私,我們訓(xùn)練很多數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)暴露了一些不應(yīng)該暴露的隱私。

            2、數(shù)據(jù)本身有質(zhì)量,無論是訓(xùn)練數(shù)據(jù)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)都有質(zhì)量難以控制的問題。

            3、數(shù)據(jù)在成熟過程中有保護的問題,數(shù)據(jù)采集前有風(fēng)險、傳輸數(shù)據(jù)有風(fēng)險、成熟使用流通也有風(fēng)險。

            第二類是算法安全方面的問題,其中算法可靠性是首要問題。

            針對人工智能安全問題,他提出四大對策。第一方面對策是可解釋性,即我們了解或者解決一件事情的時候,可以獲得我們所需要的足夠可以理解的信息。比如說過去算法是黑盒算法,缺乏透明性、可解釋性,一旦發(fā)生問題,難以分析和驗證到底問題出處。

            第二方面對策是鼓勵產(chǎn)生可解釋的人工智能,主要是三方面可解釋。

            1、在建模型之前進行可解釋性分析,分析數(shù)據(jù)的屬性,知道數(shù)據(jù)怎么達到可視化。

            2、在構(gòu)建模型過程中,要基于規(guī)則、基于數(shù)據(jù)特征、基于實例增加可解釋性。

            3、在模型建完之后,進行可解釋性的評估,無論是隱層分析、模擬分析、敏感性分析,都能逐步推動。

            此對策主要針對隱私保護,在功能性系統(tǒng)信任和身份數(shù)據(jù)信號的隱私方面取得平衡。

            第三安全對策是公平建模,在給數(shù)據(jù)大標(biāo)簽時注意公平因素,不管性別、國籍、年齡、健康、種族,糾正行為偏差、表示偏差、理解偏差和內(nèi)容偏差,達到公平建模。

            這些公平里既有統(tǒng)計意義下的公平,也有個體感覺的公平和因果公平。從數(shù)據(jù)到算法,需要注意歷史偏差、聚合偏差、時間偏差、群體偏差,通過交互排除人口偏差、排序偏差、評估偏差、隨機偏差。

            第四方面人工智能安全對策可信驗證,需要有一個在驗證、仿真、測試三方面對人機物融合系統(tǒng)支撐的可信的驗證引擎。

            中國軟件評測中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試工程技術(shù)中心主任宋娟的《車載智能計算平臺安全體系研究與建議》中同樣提出,車載智能計算平臺面臨的在安全體系方面存在諸多挑戰(zhàn)。

            1、功能安全ISO26262在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用方案尚未形成共識。在傳統(tǒng)汽車電子功能安全比較成熟,在自動駕駛方面,整車廠和智能計算平臺企業(yè)還都在積極探索,尚未形成行業(yè)共識。

            2、預(yù)期功能安全國內(nèi)研究基本空白。國外已經(jīng)在SOTIF方面開展了大量,包括改進流程、措施,但是國內(nèi)研究基本屬于空白。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面亟待完善,包括安全等級劃分、測評標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。測試能力亟待加強建設(shè),比如如何構(gòu)建SOTIF相關(guān)場景庫。

            3、信息安全縱深防御理念尚未系統(tǒng)融入汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

            目前,針對車載智能計算平臺涉及硬件、軟件、通信等諸多關(guān)鍵技術(shù),產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)沒有確定,信息安全防護分層、分布式的技術(shù)支持也尚未成型。

            在構(gòu)建縱深防御體系的同時,也需要權(quán)衡智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全成本和效率方面之間的關(guān)系。宋娟針對發(fā)展現(xiàn)狀和存在的挑戰(zhàn),提出了幾點發(fā)展建議:

            第一,要圍繞產(chǎn)業(yè)實際應(yīng)用需求,以完善產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)建設(shè)為中心,總體布局,分布推進,建立健全安全體系,突破關(guān)鍵共性安全技術(shù),保障產(chǎn)業(yè)安全和國家安全。

            第二,深化架構(gòu)研究,加快標(biāo)準(zhǔn)研制。進一步深化產(chǎn)品架構(gòu)研究,梳理、明確、細化功能和性能要求。加快開展車載智能計算平臺標(biāo)準(zhǔn)化工作,建立健全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系,促進行業(yè)形成共識。

            在智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用層面,高精度地圖是確保安全的底層支撐。

            四維圖新高級副總裁孟慶昕認(rèn)為,高精度地圖在未來智能網(wǎng)聯(lián)是基礎(chǔ)設(shè)施和載體,公眾出行、智慧交通、無人駕駛、安全應(yīng)急、城市治理都需要這張地圖。

            所有的定位和實時信息回傳到高精度地圖平臺的有效載體上,因此高精度地圖的精細化、秒速更新、智能化決策無論對車路協(xié)同還是自動駕駛仿真場景的安全應(yīng)用,都是至關(guān)重要的支撐。

            正是由于信息高速處理和系統(tǒng)迭代,智能網(wǎng)聯(lián)將不斷面臨新的信息安全的威脅和風(fēng)險,這與中國軟件評測中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試工程技術(shù)中心主任宋娟的擔(dān)憂不謀而合——代碼數(shù)量快速增加和OTA技術(shù)的應(yīng)用使信息安全問題更加凸現(xiàn)。

            對此,宋娟提出解決方案,在研發(fā)時首先需要高度關(guān)注安全問題,同步全流程嵌入安全管理理念,配套加快包括檢測工具的研發(fā)和檢測平臺的搭建,強化技術(shù)保障能力。

            信息安全是智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)不容忽視的一環(huán),停留在單個功能環(huán)節(jié)的安全考量是不全面、不系統(tǒng)的。沿襲全產(chǎn)業(yè)鏈條、分層分級技術(shù)支撐形成合力,從產(chǎn)業(yè)全局角度思考才能構(gòu)筑智能網(wǎng)聯(lián)“大安全”。



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